WO2012108154A1 - サーバ装置、基地局装置、小型基地局装置及び干渉制御方法 - Google Patents

サーバ装置、基地局装置、小型基地局装置及び干渉制御方法 Download PDF

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base station
cell
station apparatus
ratio
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泰雄 小出
将彦 南里
継峰 李
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パナソニック株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

Definitions

  • the present invention relates to a server device, a base station device, a small base station device, and an interference control method for controlling downlink transmission of a base station device and controlling interference between base station devices.
  • HeNB Pico eNB or Home eNB
  • MeNB large base station apparatus
  • FIG. 1 shows that one HeNB is arranged in a cell of a MeNB, and further a mobile station (Macro User Equipment, hereinafter referred to as “MUE”) that communicates with the MeNB and a mobile station (HomeHUser Equipment, hereinafter referred to as “HUE”) that communicates with the HeNB Is an example when the cell is located in each of the MeNB and HeNB cells.
  • MUE Micro User Equipment
  • HUE HomeHUser Equipment
  • ABS Almost-Blank-Subframe
  • the MeNB and the HeNB periodically stop downlink transmission, and in the subframe in which the interfering base station (aggressor) stops transmission, the interfered base station (victim) Can avoid the interference, so that the throughput of the UE located in the interfered base station is improved.
  • FIG. 2 shows how the MeNB stops downlink transmission every 4 subframes.
  • An object of the present invention is to provide a server device, a base station device, a small base station device, and an interference control method that suppress interference between cells and improve the throughput of the entire network.
  • the server device includes a base station formed by the first number of terminals receiving service in the cell of the base station device and all the small base station devices existing in the cell of the base station device.
  • Terminal number management means for managing the number of second terminals receiving service in a cell smaller than the cell of the station apparatus, and ratio calculation for calculating a ratio between the number of first terminals and the number of second terminals
  • a transmission and no-transmission pattern for determining a first transmission and no-transmission pattern of the base station apparatus and a second transmission and no-transmission pattern of the small base station apparatus based on the calculated ratio
  • a determining unit identification information for identifying the determined first transmission and non-transmission pattern; a cell to which the first transmission and non-transmission pattern is applied; and the determined second transmission and non-transmission pattern.
  • the base station apparatus generates a message including a counting unit that counts the number of terminals that provide a service, a message that includes the counted number of terminals, and identification information that identifies a cell that has performed counting.
  • the structure to comprise is taken.
  • the small base station apparatus of the present invention is a small base station apparatus that is present in a cell of the base station apparatus and forms a cell smaller than the cell of the base station apparatus, and counts the number of terminals that provide services. If the counting means, a message generating means for generating a message including the counted number of terminals, and identification information for identifying the counted cell, and the counted number of terminals exceeds a predetermined threshold, Or the structure which comprises the instruction
  • the interference control method of the present invention is formed by the first number of terminals receiving service in the cell of the base station apparatus, and all the small base station apparatuses existing in the cell of the base station apparatus, A terminal number management step for managing the number of second terminals receiving service in a cell smaller than the cell of the base station apparatus, and a ratio for calculating a ratio between the first terminal number and the second terminal number Based on the calculated step and the calculated ratio, transmission and non-transmission for determining the first transmission and non-transmission pattern of the base station apparatus and the second transmission and non-transmission pattern of the small base station apparatus A pattern determination step, identification information identifying the determined first transmission and non-transmission pattern, and a cell to which the first transmission and non-transmission pattern is applied, and the determined second transmission and non-transmission putter , And it was set to and a transmitting step of transmitting the message to the base station apparatus and the small base station apparatus that includes an identification information identifying a cell applying the second transmission and non-transmission pattern.
  • the schematic diagram which shows a mode that interference is given to HUE in MeNB.
  • the schematic diagram which shows the transmission pattern of MeNB and HeNB Schematic diagram showing a case where the number of MUEs is greater than the number of HUEs, Schematic diagram showing the case where the number of MUEs is less than the number of HUEs
  • the block diagram which shows the structure of the base station which concerns on one embodiment of this invention Diagram showing threshold and threshold judgment
  • the block diagram which shows the structure of OMC which concerns on one embodiment of this invention The figure which shows an ABS configuration table
  • the conceptual diagram which shows a mode that the ABS configuration applied to MeNB is changed.
  • the conceptual diagram which shows a mode that the ABS configuration applied to HeNB is changed.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of base station (MeNB and HeNB) 100 according to an embodiment of the present invention.
  • base station MeNB and HeNB
  • the configuration of the base station 100 will be described with reference to FIG.
  • the QoS information acquisition unit 101 acquires the QoS information of the UE that the cell of the base station 100 provides a service, and outputs the acquired QoS information to the service UE number counting unit 102.
  • the QoS value required by UEx when the QoS value required by UEx is equal to or higher than the reference QoS value, it is counted as one or more units, and conversely, the QoS value required by UEx is the reference QoS. If the value is smaller than the value, it is counted as one unit or less (the decimal part may be rounded down or rounded up). Thus, by considering QoS, it is possible to count the number of UEs according to the actual situation. Note that, specifically, the number of UEs in the RRC_CONNECTED state is counted as the number of UEs receiving service provision. The counted number of UEs is output to the message generation instruction unit 103 and the message generation unit 105.
  • the message generation instruction unit 103 monitors the number of UEs output from the service UE number counting unit 102, and instructs the message generation unit 105 to generate a UE number report message when the number of UEs is updated. Specifically, in the message generation instruction unit 103, as shown in FIG. 5, two threshold values, a lower threshold value (th1) and an upper threshold value (th2), are set, and the number of UEs is changed from the upper threshold value (th2) to the lower threshold value. When it fluctuates below (th1), or when the number of UEs fluctuates from the lower threshold (th1) to an upper threshold (th2), the generation of a UE number report message is instructed. In the example of FIG. 5, an instruction is given at timings t1, t2, and t3. Thereby, even if the number of UEs fluctuates frequently, the number of reports can be suppressed. Note that the message generation instruction unit 103 may perform a message generation instruction periodically, not based on the update of the number of UEs.
  • the cell identification information management unit 104 manages cell identification information (cell ID), and outputs the cell identification information in which the number of UEs is counted to the message generation unit 105.
  • the message generation unit 105 When a message generation instruction is output from the message generation instruction unit 103, the message generation unit 105 outputs the number of UEs output from the service UE number counting unit 102, the cell identification information output from the cell identification information management unit 104, and UE number report message is generated, and the generated UE number report message is output to the message transmission unit 106.
  • the message transmission unit 106 transmits the UE count report message output from the message generation unit 105 to an OMC (Operation and Maintenance Center) that manages the base station.
  • OMC Operaation and Maintenance Center
  • the message receiving unit 107 receives the ABS configuration message transmitted from the OMC, and outputs the received ABS configuration message to the ABS configuration analyzing unit 108.
  • the ABS configuration analysis unit 108 analyzes the ABS configuration message output from the message reception unit 107, and acquires the ABS configuration and cell identification information. The acquired ABS configuration and cell identification information are output to scheduling section 109.
  • the scheduling unit 109 determines the ABS pattern in the corresponding cell based on the ABS configuration and the cell identification information output from the ABS configuration analysis unit 108. Scheduling section 109 outputs a scheduling instruction based on the determined ABS pattern to data signal generation section 110.
  • the data signal generation unit 110 generates a data signal based on the scheduling instruction output from the scheduling unit 109, and outputs the generated data signal to the radio unit 111.
  • the wireless unit 111 wirelessly transmits the data signal output from the data signal generation unit to the UE via the antenna 112.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of OMC 200 according to an embodiment of the present invention. Hereinafter, the configuration of the OMC 200 will be described with reference to FIG.
  • the message reception unit 201 receives the UE number report message transmitted from the MeNB and HeNB, and outputs the received UE number report message to the service UE number management unit 202.
  • the service UE number management unit 202 analyzes the UE number report message output from the message reception unit 201, and acquires the number of UEs receiving the service and the identification information of the cells. The acquired number of UEs and cell identification information are output to the UE number ratio calculation unit 204.
  • the base station position determination unit 203 determines the positional relationship between the MeNB cell and the HeNB cell existing in the MeNB cell, and outputs the determined positional relationship to the UE number ratio calculation unit 204.
  • a method of determining this positional relationship there is a method of using NR (Neighbor Relation) information (information on neighboring cells acquired by the base station apparatus) reported from each base station to the OMC.
  • NR Neighbor Relation
  • the information of the HeNB cell is included in the NR information of the MeNB cell, it can be determined that the HeNB cell exists in the MeNB cell.
  • the information of MeNB cell is contained in NR information of HeNB cell, it can determine with the HeNB cell existing in MeNB cell similarly.
  • the OMC holds the location information and cell range information of the MeNB and HeNB as a database, and the relationship between the HeNB cells existing in the MeNB cell can be determined.
  • the UE number ratio calculation unit 204 acquires the number of UEs in each cell based on the positional relationship between the MeNB cell output from the base station position determination unit 203 and the HeNB cell existing in the MeNB cell. And the ratio of the total number of HUEs. The calculated UE ratio is output to the ABS configuration determination unit 205.
  • the ABS configuration determination unit 205 includes an ABS configuration table in which the UE number ratio and the ABS configuration are associated with each other as illustrated in FIG. 7.
  • the ABS configuration determination unit 205 determines the UE number ratio output from the UE number ratio calculation unit 204. Based on the ABS configuration table, the ABS configuration to be applied to the MeNB and HeNB is determined. The determined ABS configuration is output to the ABS configuration message generation unit 206. Note that the ABS configuration may be determined as applied to both or one of the MeNB cell and the HeNB cell.
  • ABS configuration number 7 means that downlink transmission is performed every 3 to 4 subframes.
  • the ABS configuration table is associated with a smaller ABS configuration number as the ratio of the number of UEs receiving service in the MeNB cell increases, and the number of UEs receiving service in the MeNB cell. The smaller the ratio, the higher the ABS configuration number.
  • the ABS configuration message generation unit 206 generates an ABS configuration message including the ABS configuration output from the ABS configuration determination unit 205 and the identification information of the cell to which the ABS configuration is applied, and generates the generated ABS.
  • the configuration message is output to the message transmission unit 207.
  • the message transmission unit 207 transmits the ABS configuration message output from the ABS configuration message generation unit 206 to the MeNB and HeNB. However, the message transmission unit 207 stores the ABS configuration transmitted last time, and transmits the ABS configuration message when the ABS configuration transmitted this time is different from the previous one. That is, when the ABS configuration transmitted this time is the same as the previous one, the ABS configuration message is not transmitted. Thereby, the amount of signaling can be reduced.
  • step (hereinafter referred to as “ST”) 301 the message generation instruction unit 103 sets an upper limit threshold and a lower limit threshold for the number of UEs receiving services, and in ST 302, the service UE count unit 102. Counts the number of UEs receiving service for each cell.
  • message generation instructing section 103 determines whether or not the number of UEs counted in ST302 has exceeded the upper threshold or lower threshold set in ST301. If it is determined that the number has exceeded (YES), ST304 is performed. If it is determined that it does not exceed (NO), the process returns to ST302.
  • the message transmission unit 106 transmits a UE number report message to the OMC, and the UE number report message transmission procedure ends.
  • the message reception unit 201 receives the UE number report message
  • the service UE number management unit 202 acquires the number of UEs receiving the service and the cell identification information.
  • the UE number ratio calculation unit 204 calculates the ratio between the number of MUEs and the total number of HUEs.
  • the ABS configuration determination unit 205 uses the ABS configuration based on the ratio calculated in ST403. To decide.
  • message transmission section 207 determines whether or not the ABS configuration determined in ST404 is changed from the previously determined ABS configuration. When changing (YES), the process proceeds to ST406, and when not changing (NO), the ABS configuration setting process is terminated.
  • the message transmission unit 207 transmits an ABS configuration message including the changed ABS configuration.
  • the ABS is applied only to the MeNB cell.
  • a HeNB cell avoids interference by allocating the resource of the period used as ABS in a MeNB cell with respect to UE which receives the interference from a MeNB cell.
  • the ABS configuration setting procedure after the UE moves will be described along the numbers shown in FIG. 1- (1): MeNB1, HeNB1, and HeNB2 transmit a UE number report message to the OMC.
  • the UE number report message of MeNB1 includes 6 UEs and cell identification information M1.
  • the UE number report message of HeNB1 includes the number of UEs 3 and cell identification information H1.
  • the UE number report message of HeNB2 includes UE number 4 and cell identification information H2.
  • the number of UEs and cell identification information included in the UE number report message are stored in association with each other.
  • the OMC Based on the number of UEs acquired in 1- (1), the OMC provides the number of UEs that are receiving service in the MeNB cell and the service provided in the HeNB cell existing in the MeNB cell. The ratio with the number of received UEs is calculated.
  • This ratio (x) can be calculated as, for example, (number of MUEs) / (total number of HUEs). In this case, the ratio (x) after UE movement is 0.85.
  • OMC selects an ABS configuration corresponding to the calculated ratio from the ABS configuration table shown in FIG. When the ratio (x) is 0.85, 3 or 4 is selected as the ABS configuration. Here, 3 is selected.
  • the ABS configuration table of FIG. 7 a plurality of ABS configurations are associated with a certain range ratio, but it is arbitrary which ABS configuration is selected. However, if it is possible to select the same ABS configuration as the previous time, it is not necessary to transmit the same ABS configuration message as the previous time, so the amount of signaling can be suppressed.
  • the OMC Since the ABS configuration applied to the MeNB 1 has been changed from the ABS configuration 1 before moving to the UE to 3, the OMC transmits an ABS configuration message to the MeNB1, HeNB1, and HeNB2.
  • the ABS configuration message transmitted to each base station includes ABS configuration 3 and cell identification information M1.
  • Each base station operates as follows when it receives an ABS configuration message from the OMC.
  • MeNB1 sets the ABS pattern of the ABS configuration 3 in the cell M1, and stops downlink transmission with the set ABS pattern.
  • the HeNB 1 transmits data to the UE that receives the interference during the ABS period in the cell M1. Use resources.
  • the HeNB 2 when there is a UE receiving interference from the cell M1 among the UEs providing service in the cell H2, the HeNB 2 performs data transmission to the UE receiving the interference in the ABS period in the cell M1. This is done using resources.
  • the ABS configuration change process applied to the MeNB is performed by such a procedure.
  • the ABS is applied only to the HeNB cell.
  • the MeNB cell avoids interference by allocating resources in a period that becomes an ABS in the HeNB cell to a UE that receives interference from the HeNB cell.
  • MeNB1, HeNB1, and HeNB2 transmit a UE number report message to OMC.
  • the UE number report message of MeNB1 includes 6 UEs and cell identification information M1.
  • the UE number report message of HeNB1 includes the number of UEs 3 and cell identification information H1.
  • the UE number report message of HeNB2 includes UE number 4 and cell identification information H2.
  • the number of UEs and cell identification information included in the UE number report message are stored in association with each other.
  • OMC corresponds to the calculated ratio and selects the ABS configuration to be applied to the HeNB from the ABS configuration table shown in FIG. When the ratio (x) is 0.85, 3 or 4 is selected as the ABS configuration, but 4 is selected here.
  • the ABS configuration table shown in FIG. 12 is the reverse of the order in which the ratios and the ABS configuration numbers correspond to the ABS configuration table shown in FIG.
  • the OMC Since the ABS configuration applied to the HeNB has been changed from the ABS configuration 6 before moving to the UE to 4, the OMC transmits an ABS configuration message to the MeNB1, HeNB1, and HeNB2.
  • the ABS configuration message transmitted to each base station includes ABS configuration 4 and cell identification information H1 and H2.
  • Each base station operates as follows when it receives an ABS configuration message from the OMC.
  • the MeNB1 transmits data to the UE receiving the interference in the cell H1 or the cell H2. Using the resources of the ABS period.
  • the HeNB 2 sets the ABS pattern of the ABS configuration 4 and stops downlink transmission with the set ABS pattern.
  • the ABS configuration applied to the HeNB is changed according to such a procedure.
  • the OMC has the number of MUEs that receive services provided in the MeNB cell and the total number of HUEs that receive services provided in all HeNB cells existing in the MeNB cell
  • the ABS configuration table is associated with the ratio of the number, the ratio between the number of MUEs and the total number of HUEs is calculated, and the ABS configuration to be applied to the MeNB or HeNB is determined from the ABS configuration table according to the calculated ratio.
  • the ABS configuration table is described separately for MeNB and HeNB. However, as shown in FIG. 13, MeNB and HeNB may be integrated into one.
  • ABS when it matched with the ratio of the range with a some ABS configuration, it demonstrated as selecting arbitrary ABS configurations, however, ABS was added to both a MeNB cell and a HeNB cell.
  • different ABS configurations may be selected for the MeNB cell and the HeNB cell.
  • the smaller ABS configuration is selected for the MeNB cell
  • the larger ABS configuration is selected for the HeNB cell.
  • the MeNB cell can secure resources that are not subject to interference from the HeNB
  • the HeNB can secure resources that are not subject to interference from the MeNB.
  • the OMC transmits the ABS configuration message including the ABS configuration and the identification information of the cell to which the ABS configuration is applied to the MeNB and HeNB.
  • an ABS pattern composed of a total of 40 bits may be transmitted.
  • the server device, base station device, small base station device, and interference control method according to the present invention can be applied to a mobile communication system or the like.

Abstract

 セル間の干渉を抑制すると共に、ネットワーク全体のスループットを向上させるサーバ装置、基地局装置及び干渉制御方法を提供する。UE数比率算出部(204)は、MeNBセルでサービスの提供を受けるMUE数と、このMeNBセル内に存在する全てのHeNBセルでサービスの提供を受けるHUE数の合計数との比率を算出する。ABSコンフィギュレーション決定部(205)は、MUE数と、HUE数の合計数との比率が対応付けられたABSコンフィギュレーションテーブルを備え、MUE数とHUE合計数との比率に応じてMeNB又はHeNBに適用するABSコンフィギュレーションをABSコンフィギュレーションテーブルから決定する。

Description

サーバ装置、基地局装置、小型基地局装置及び干渉制御方法
 本発明は、基地局装置の下り送信を制御し、基地局装置間の干渉を制御するサーバ装置、基地局装置、小型基地局装置及び干渉制御方法に関する。
 近年、携帯電話の不感地帯の補完又はデータトラフィック分散を目的として、Pico eNB又はHome eNB(以下、これらを総称して「HeNB」という)と呼ばれる小型基地局装置の開発が行われている。HeNBは、各家庭内又はオフィス内のような限定された狭いエリアのみをカバーする目的で敷設されるため、従来から敷設されている大型基地局装置(Macro eNB、以下「MeNB」という)と比較してトラフィック集中による混雑が起こり難く、高いスループットが期待できる。しかしながら、特に、家庭内に設置されたHeNBは利用者が簡単に設置場所を変更できる等、通信事業者が運用状況を管理することが難しいため、HeNBはMeNBとの間で干渉を起こし得ることが知られている。
 図1は、MeNBのセル内にHeNBが1台配置され、さらにMeNBと通信する移動局(Macro User Equipment、以下「MUE」という)及びHeNBと通信する移動局(Home User Equipment、以下「HUE」という)がMeNB及びHeNBのセルにそれぞれ在圏した場合の例である。ここで、MeNBとHeNBの距離が近いと仮定した場合、HUEは希望波であるHeNBからの下り信号のみならず、干渉波であるMeNBからの下り信号を同時に受信することになる。この場合、HUEの受信品質が悪化するため、スループットは低下する。同様に、MUEがHeNBのセルに近づいた場合、MUEはHeNBからの干渉を受け、スループットが低下する。
 この課題を解決する方法として、非特許文献1等に示される、ABS(Almost Blank Subframe)と呼ばれる方法が検討されている。これは、MeNB及びHeNBのいずれか一方、または双方が定期的に下り送信を止めるもので、これにより与干渉基地局(aggressor)が送信を止めたサブフレームにおいては、被干渉基地局(victim)は干渉を受けずに済むため、被干渉基地局に在圏するUEのスループットは改善する。例えば、MeNBが4サブフレーム毎に下り送信を止める様子を図2に示す。
 ここで、図3Aに示すように、MeNBセルでサービスの提供を受けているMUE数が、そのMeNBセル内に存在するHeNBセルでサービスの提供を受けているHUE数よりも多い場合、MeNBがABSを多く適用すると、HUEへの干渉を抑制することができるものの、ネットワーク全体のスループットが低下してしまう。
 一方、図3Bに示すように、MUE数がHUE数よりも少ない場合、HeNBがABSを多く適用すると、MUEへの干渉を抑制することができるものの、ネットワーク全体のスループットが低下してしまう。
 本発明の目的は、セル間の干渉を抑制すると共に、ネットワーク全体のスループットを向上させるサーバ装置、基地局装置、小型基地局装置及び干渉制御方法を提供することである。
 本発明のサーバ装置は、基地局装置のセルにおいてサービスの提供を受けている第1の端末数、及び、前記基地局装置のセル内に存在する全ての小型基地局装置が形成する、前記基地局装置のセルよりも小さいセルにおいてサービスの提供を受けている第2の端末数を管理する端末数管理手段と、前記第1の端末数及び前記第2の端末数の比率を算出する比率算出手段と、算出された前記比率に基づいて、前記基地局装置の第1の送信及び無送信パターンと、前記小型基地局装置の第2の送信及び無送信パターンとを決定する送信及び無送信パターン決定手段と、決定された前記第1の送信及び無送信パターン、及び前記第1の送信及び無送信パターンを適用するセルを識別する識別情報と、決定された前記第2の送信及び無送信パターン、及び前記第2の送信及び無送信パターンを適用するセルを識別する識別情報とを含むメッセージを前記基地局装置及び前記小型基地局装置に送信する送信手段と、を具備する構成を採る。
 本発明の基地局装置は、サービスを提供している端末数をカウントするカウント手段と、カウントされた前記端末数と、カウントを行ったセルを識別する識別情報とを含むメッセージを生成するメッセージ生成手段と、カウントされた前記端末数が所定の閾値を超えた場合、または周期的に前記メッセージ生成手段にメッセージの生成を指示する指示手段と、生成された前記メッセージを送信する送信手段と、を具備する構成を採る。
 本発明の小型基地局装置は、基地局装置のセル内に存在し、前記基地局装置のセルよりも小さいセルを形成する小型基地局装置であって、サービスを提供している端末数をカウントするカウント手段と、カウントされた前記端末数と、カウントを行ったセルを識別する識別情報とを含むメッセージを生成するメッセージ生成手段と、カウントされた前記端末数が所定の閾値を超えた場合、または周期的に前記メッセージ生成手段にメッセージの生成を指示する指示手段と、生成された前記メッセージを送信する送信手段と、を具備する構成を採る。
 本発明の干渉制御方法は、基地局装置のセルにおいてサービスの提供を受けている第1の端末数、及び、前記基地局装置のセル内に存在する全ての小型基地局装置が形成する、前記基地局装置のセルよりも小さいセルにおいてサービスの提供を受けている第2の端末数を管理する端末数管理工程と、前記第1の端末数及び前記第2の端末数の比率を算出する比率算出工程と、算出された前記比率に基づいて、前記基地局装置の第1の送信及び無送信パターンと、前記小型基地局装置の第2の送信及び無送信パターンとを決定する送信及び無送信パターン決定工程と、決定された前記第1の送信及び無送信パターン、及び前記第1の送信及び無送信パターンを適用するセルを識別する識別情報と、決定された前記第2の送信及び無送信パターン、及び前記第2の送信及び無送信パターンを適用するセルを識別する識別情報とを含むメッセージを前記基地局装置及び前記小型基地局装置に送信する送信工程と、を具備するようにした。
 本発明によれば、セル間の干渉を抑制すると共に、ネットワーク全体のスループットを向上させることができる。
MeNB内のHUEに干渉を与える様子を示す模式図 MeNB及びHeNBの送信パターンを示す模式図 MUE数がHUE数より多い場合を示す模式図、 MUE数がHUE数より少ない場合を示す模式図 本発明の一実施の形態に係る基地局の構成を示すブロック図 閾値と閾値判定の様子を示す図 本発明の一実施の形態に係るOMCの構成を示すブロック図 ABSコンフィギュレーションテーブルを示す図 図4に示した基地局のUE数報告メッセージ送信手順を示すフロー図 図6に示したOMCのABSコンフィギュレーション設定処理手順を示すフロー図 MeNBに適用するABSコンフィギュレーションを変更する様子を示す概念図 HeNBに適用するABSコンフィギュレーションを変更する様子を示す概念図 HeNB用ABSコンフィギュレーションテーブルを示す図 MeNB及びHeNB用ABSコンフィギュレーションテーブルを示す図
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 (一実施の形態)
 図4は、本発明の一実施の形態に係る基地局(MeNB及びHeNB)100の構成を示すブロック図である。以下、図4を用いて基地局100の構成について説明する。
 QoS情報取得部101は、基地局100のセルがサービスを提供しているUEのQoS情報を取得し、取得したQoS情報をサービスUE数カウント部102に出力する。
 サービスUE数カウント部102は、QoS情報取得部101から出力されたQoS情報を係数として、サービスの提供を受けているUE数をカウントする。具体的には、(サービスの提供を受けているUE数)=Σ(UExで要求されるQoS)/(基準となるQoS)によってカウントされる。ただし、xは1からUE数である。
 上記の式によれば、UExで要求されるQoSの値が基準となるQoSの値以上の場合は1台分以上としてカウントされ、逆に、UExで要求されるQoSの値が基準となるQoSの値より小さい場合は1台分以下としてカウントされる(なお、小数点以下は、切り捨てても切り上げてもよい)。このように、QoSを考慮することにより、より実情に即したUE数をカウントすることができる。なお、サービスの提供を受けているUE数として、具体的には、RRC_CONNECTED状態のUE数をカウントする。カウントされたUE数はメッセージ生成指示部103及びメッセージ生成部105に出力される。
 メッセージ生成指示部103は、サービスUE数カウント部102から出力されたUE数を監視し、UE数が更新された場合、メッセージ生成部105にUE数報告メッセージの生成を指示する。具体的には、メッセージ生成指示部103には、図5に示すように、下限閾値(th1)及び上限閾値(th2)の2つの閾値が設定され、UE数が上限閾値(th2)から下限閾値(th1)を下回って変動した場合、またはUE数が下限閾値(th1)から上限閾値(th2)を上回って変動した場合、UE数報告メッセージの生成を指示する。図5の例では、t1、t2及びt3のタイミングで指示を行う。これにより、頻繁にUE数が変動しても、報告回数を抑制することができる。なお、メッセージ生成指示部103は、メッセージ生成の指示をUE数の更新に基づいて行うのではなく、周期的に行ってもよい。
 セル識別情報管理部104は、セルの識別情報(セルID)を管理し、UE数がカウントされたセルの識別情報をメッセージ生成部105に出力する。
 メッセージ生成部105は、メッセージ生成指示部103からメッセージ生成指示が出力された場合、サービスUE数カウント部102から出力されたUE数と、セル識別情報管理部104から出力されたセルの識別情報とを含めてUE数報告メッセージを生成し、生成したUE数報告メッセージをメッセージ送信部106に出力する。
 メッセージ送信部106は、メッセージ生成部105から出力されたUE数報告メッセージを、基地局を管理するOMC(Operation and Maintenance Center)に送信する。
 メッセージ受信部107は、OMCから送信されたABSコンフィギュレーションメッセージを受信し、受信したABSコンフィギュレーションメッセージをABSコンフィギュレーション解析部108に出力する。
 ABSコンフィギュレーション解析部108は、メッセージ受信部107から出力されたABSコンフィギュレーションメッセージを解析し、ABSコンフィギュレーション及びセルの識別情報を取得する。取得されたABSコンフィギュレーション及びセルの識別情報はスケジューリング部109に出力される。
 スケジューリング部109は、ABSコンフィギュレーション解析部108から出力されたABSコンフィギュレーション及びセルの識別情報に基づいて、該当するセルにおけるABSパターンを決定する。スケジューリング部109は、決定したABSパターンに基づくスケジューリング指示をデータ信号生成部110に出力する。
 データ信号生成部110は、スケジューリング部109から出力されたスケジューリング指示に基づいて、データ信号を生成し、生成したデータ信号を無線部111に出力する。
 無線部111は、データ信号生成部から出力されたデータ信号をアンテナ112を介してUEに無線送信する。
 図6は、本発明の一実施の形態に係るOMC200の構成を示すブロック図である。以下、図6を用いてOMC200の構成について説明する。
 メッセージ受信部201は、MeNB及びHeNBから送信されたUE数報告メッセージを受信し、受信したUE数報告メッセージをサービスUE数管理部202に出力する。
 サービスUE数管理部202は、メッセージ受信部201から出力されたUE数報告メッセージを解析し、サービスの提供を受けているUE数及びセルの識別情報を取得する。取得されたUE数及びセルの識別情報は、UE数比率算出部204に出力される。
 基地局位置判定部203は、MeNBセルと、そのMeNBセル内に存在するHeNBセルとの位置関係を判定し、判定された位置関係をUE数比率算出部204に出力する。この位置関係の判定方法として、各基地局からOMCに報告されるNR(Neighbor Relation)情報(基地局装置で取得した隣接セルの情報)を用いる方法がある。具体的には、MeNBセルのNR情報にHeNBセルの情報が含まれている場合には、MeNBセルの中にHeNBセルが存在していると判定することができる。また、HeNBセルのNR情報にMeNBセルの情報が含まれている場合にも、同様に、MeNBセルの中にHeNBセルが存在していると判定することができる。
 また、別の判定方法として、OMCがMeNB及びHeNBの位置情報及びセル範囲情報をデータベースとして保持しており、MeNBセル内に存在するHeNBセルの関係を判定することができる。
 UE数比率算出部204は、基地局位置判定部203から出力されたMeNBセルと、そのMeNBセル内に存在するHeNBセルとの位置関係に基づいて、各セルにおけるUE数を取得し、MUE数と、HUE合計数との比率を算出する。算出されたUE数の比率はABSコンフィギュレーション決定部205に出力される。
 ABSコンフィギュレーション決定部205は、図7に示すような、UE数比率とABSコンフィギュレーションとが対応付けられたABSコンフィギュレーションテーブルを備え、UE数比率算出部204から出力されたUE数の比率に基づいて、MeNB及びHeNBに適用するABSコンフィギュレーションをABSコンフィギュレーションテーブルからそれぞれ決定する。決定されたABSコンフィギュレーションはABSコンフィギュレーションメッセージ生成部206に出力される。なお、ABSコンフィギュレーションは、MeNBセル及びHeNBセルの両方、またはいずれか一方に適用されるものとして決定されてもよい。
 ここで、図7に示すABSコンフィギュレーションテーブルは、0が送信、1が無送信をそれぞれ示しており、ABSコンフィギュレーション番号が小さいほどABSが少なく、使用できるリソースが多くなり、逆に、ABSコンフィギュレーション番号が大きいほどABSが多く、使用できるリソースが少なくなる。例えば、図7において、ABSコンフィギュレーション番号=0は全てのサブフレームを送信することを意味しており、ABSコンフィギュレーション番号=1は8サブフレーム毎に下り送信を止めることを意味している。また、ABSコンフィギュレーション番号=7は3サブフレームから4サブフレーム毎に下り送信を行うことを意味している。
 また、ABSコンフィギュレーションテーブルは、MeNBセルでサービスの提供を受けているUE数の比率が多いほど、小さいABSコンフィギュレーション番号に対応付けられており、MeNBセルでサービスの提供を受けているUE数の比率が少ないほど、大きいABSコンフィギュレーション番号に対応付けられている。
 ABSコンフィギュレーションメッセージ生成部206は、ABSコンフィギュレーション決定部205から出力されたABSコンフィギュレーションと、このABSコンフィギュレーションを適用するセルの識別情報とを含めてABSコンフィギュレーションメッセージを生成し、生成したABSコンフィギュレーションメッセージをメッセージ送信部207に出力する。
 メッセージ送信部207は、ABSコンフィギュレーションメッセージ生成部206から出力されたABSコンフィギュレーションメッセージをMeNB及びHeNBに送信する。ただし、メッセージ送信部207は、前回送信したABSコンフィギュレーションを記憶しておき、今回送信するABSコンフィギュレーションが前回と異なる場合にABSコンフィギュレーションメッセージを送信する。すなわち、今回送信するABSコンフィギュレーションが前回と同じ場合には、ABSコンフィギュレーションメッセージを送信しない。これにより、シグナリング量を低減することができる。
 次に、図4に示した基地局100のUE数報告メッセージ送信手順について図8を用いて説明する。図8において、ステップ(以下、「ST」という)301では、メッセージ生成指示部103がサービスの提供を受けているUE数の上限閾値及び下限閾値を設定し、ST302では、サービスUE数カウント部102がセル毎にサービスの提供を受けているUE数をカウントする。
 ST303では、メッセージ生成指示部103が、ST302においてカウントされたUE数がST301において設定された上限閾値又は下限閾値を超えたか否かを判定し、超えたと判定された場合(YES)にはST304に移行し、超えないと判定された場合(NO)にはST302に戻る。
 ST304では、メッセージ送信部106がUE数報告メッセージをOMCに送信し、UE数報告メッセージ送信手順を終了する。
 次に、図6に示したOMC200のABSコンフィギュレーション設定処理の手順について図9を用いて説明する。図9において、ST401では、メッセージ受信部201がUE数報告メッセージを受信し、ST402では、サービスUE数管理部202がサービスの提供を受けているUE数及びセル識別情報を取得する。
 ST403では、UE数比率算出部204が、MUE数と、HUEの合計数との比率を算出し、ST404では、ABSコンフィギュレーション決定部205が、ST403において算出された比率に基づいて、ABSコンフィギュレーションを決定する。
 ST405では、メッセージ送信部207が、ST404において決定されたABSコンフィギュレーションが前回決定されたABSコンフィギュレーションから変更するか否かを判定する。変更する場合(YES)にはST406に移行し、変更しない場合(NO)にはABSコンフィギュレーション設定処理を終了する。
 ST406では、メッセージ送信部207が、変更されたABSコンフィギュレーションを含むABSコンフィギュレーションメッセージを送信する。
 次に、MeNBに適用するABSコンフィギュレーションを変更する場合について図10に示す具体例を挙げて説明する。ここでは、まず、MeNB1セル(M1)でサービスの提供を受けているUEのうち2台がHeNB1(H1)セルに移動し、また、別の3台がHeNB2セル(H2)に移動して、移動した各セルでサービスが提供される場合を想定する。
 また、ここでは、ABSをMeNBセルにのみ適用するものとする。HeNBセルは、MeNBセルからの干渉を受けるUEに対して、MeNBセルでABSとなる期間のリソースを割り当てることにより干渉を回避する。
 以下、UE移動後のABSコンフィギュレーション設定手順を図10に示した番号に沿って説明する。1-(1):MeNB1、HeNB1及びHeNB2はUE数報告メッセージをOMCに送信する。このとき、MeNB1のUE数報告メッセージには、UE数6、セルの識別情報M1が含まれる。また、HeNB1のUE数報告メッセージには、UE数3、セルの識別情報H1が含まれる。また、HeNB2のUE数報告メッセージには、UE数4、セルの識別情報H2が含まれる。
 OMCでは、UE数報告メッセージに含まれるUE数及びセルの識別情報を対応付けて保持する。
 1-(2):OMCは、1-(1)において取得したUE数に基づいて、MeNBセルでサービスの提供を受けているUE数と、MeNBセル内に存在するHeNBセルでサービスの提供を受けているUE数との比率を算出する。この比率(x)は、例えば、(MUE数)/(HUE合計数)として求めることができる。この場合、UE移動後の比率(x)は0.85となる。
 1-(3):OMCは算出された比率に対応するABSコンフィギュレーションを図7に示したABSコンフィギュレーションテーブルから選択する。比率(x)が0.85の場合、ABSコンフィギュレーションは3又は4が選択されるが、ここでは3が選択されるものとする。なお、図7のABSコンフィギュレーションテーブルによれば、複数のABSコンフィギュレーションがある範囲の比率に対応付けられているが、いずれのABSコンフィギュレーションを選択するかは任意とする。ただし、前回と同じABSコンフィギュレーションを選択可能であれば、前回と同じABSコンフィギュレーションメッセージを送信する必要がないので、シグナリング量を抑えることができる。
 1-(4):MeNB1に適用するABSコンフィギュレーションがUE移動前のABSコンフィギュレーション1から3に変更されたため、OMCはMeNB1、HeNB1及びHeNB2にABSコンフィギュレーションメッセージを送信する。各基地局に送信するABSコンフィギュレーションメッセージには、ABSコンフィギュレーション3、セルの識別情報M1が含まれる。
 各基地局は、OMCからABSコンフィギュレーションメッセージを受信すると次のように動作する。MeNB1は、セルM1でABSコンフィギュレーション3のABSパターンを設定し、設定したABSパターンで下り送信を停止する。
 また、HeNB1は、セルH1でサービスを提供しているUEのうち、セルM1から干渉を受けているUEがある場合、その干渉を受けているUEへのデータ送信をセルM1でのABS期間のリソースを用いて行う。
 同様に、HeNB2は、セルH2でサービスを提供しているUEのうち、セルM1から干渉を受けているUEがある場合、その干渉を受けているUEへのデータ送信をセルM1でのABS期間のリソースを用いて行う。
 このような手順によって、MeNBに適用するABSコンフィギュレーションの変更処理を行う。
 次に、HeNBに適用するABSコンフィギュレーションを変更する場合について図11に示す具体例を挙げて説明する。ここでも、まず、MeNB1セル(M1)でサービスの提供を受けているUEのうち2台がHeNB1(H1)セルに移動し、また、別の3台がHeNB2セル(H2)に移動して、移動した各セルでサービスが提供される場合を想定する。
 また、ここでは、ABSをHeNBセルにのみ適用するものとする。MeNBセルは、HeNBセルからの干渉を受けるUEに対して、HeNBセルでABSとなる期間のリソースを割り当てることにより干渉を回避する。
 以下、UE移動後のABSコンフィギュレーション設定手順を図11に示した番号に沿って説明する。
 2-(1):MeNB1、HeNB1及びHeNB2はUE数報告メッセージをOMCに送信する。このとき、MeNB1のUE数報告メッセージには、UE数6、セルの識別情報M1が含まれる。また、HeNB1のUE数報告メッセージには、UE数3、セルの識別情報H1が含まれる。また、HeNB2のUE数報告メッセージには、UE数4、セルの識別情報H2が含まれる。
 OMCでは、UE数報告メッセージに含まれるUE数及びセルの識別情報を対応付けて保持する。
 2-(2):OMCは、2-(1)において取得したUE数に基づいて、MeNBセルでサービスの提供を受けているUE数と、MeNBセル内に存在するHeNBセルでサービスの提供を受けているUE数との比率を算出する。この比率(x)は、例えば、(MUE数)/(HUE合計数)として求めることができる。この場合、UE移動後の比率(x)は0.85となる。
 2-(3):OMCは算出された比率に対応し、HeNBに適用するABSコンフィギュレーションを図12に示したABSコンフィギュレーションテーブルから選択する。比率(x)が0.85の場合、ABSコンフィギュレーションは3又は4が選択されるが、ここでは4が選択されるものとする。なお、図12に示したABSコンフィギュレーションテーブルは、図7に示したABSコンフィギュレーションテーブルとは、比率とABSコンフィギュレーション番号とが対応する順番が逆になっている。
 2-(4):HeNBに適用するABSコンフィギュレーションがUE移動前のABSコンフィギュレーション6から4に変更されたため、OMCはMeNB1、HeNB1及びHeNB2にABSコンフィギュレーションメッセージを送信する。各基地局に送信するABSコンフィギュレーションメッセージには、ABSコンフィギュレーション4、セルの識別情報H1,H2が含まれる。
 各基地局は、OMCからABSコンフィギュレーションメッセージを受信すると次のように動作する。MeNB1は、セルM1でサービスを提供しているUEのうち、セルH1又はセルH2から干渉を受けているUEがある場合、その干渉を受けているUEへのデータ送信をセルH1又はセルH2でのABS期間のリソースを用いて行う。
 また、HeNB1は、ABSコンフィギュレーション4のABSパターンを設定し、設定したABSパターンで下り送信を停止する。
 同様に、HeNB2は、ABSコンフィギュレーション4のABSパターンを設定し、設定したABSパターンで下り送信を停止する。
 このような手順によって、HeNBに適用するABSコンフィギュレーションの変更処理を行う。
 このように、本実施の形態によれば、OMCは、MeNBセルでサービスの提供を受けるMUE数と、このMeNBセル内に存在する全てのHeNBセルでサービスの提供を受けるHUE数の合計数との比率が対応付けられたABSコンフィギュレーションテーブルを備え、MUE数とHUE合計数との比率を算出し、算出した比率に応じてMeNB又はHeNBに適用するABSコンフィギュレーションをABSコンフィギュレーションテーブルから決定することにより、周辺の基地局に与える干渉を抑制すると共に、ネットワーク全体のスループットの低下を抑制することができる。
 なお、本実施の形態では、ABSコンフィギュレーションテーブルをMeNB用とHeNB用とに分けて説明したが、図13に示すように、MeNB用とHeNB用とを1つに統合してもよい。
 また、本実施の形態では、複数のABSコンフィギュレーションがある範囲の比率に対応付けられている場合、任意のABSコンフィギュレーションを選択するものとして説明したが、MeNBセル及びHeNBセルの両方にABSを適用する場合、MeNBセル及びHeNBセルでそれぞれ異なるABSコンフィギュレーションを選択するようにしてもよい。例えば、MeNBセルに小さい方のABSコンフィギュレーションを選択し、HeNBセルに大きい方のABSコンフィギュレーションを選択する。このように、それぞれ異なるABSコンフィギュレーションを適用することにより、MeNBセルはHeNBから干渉を受けないリソースを確保することができ、HeNBはMeNBから干渉を受けないリソースを確保することができる。
 また、本実施の形態では、OMCがABSコンフィギュレーションと、このABSコンフィギュレーションを適用するセルの識別情報とを含めたABSコンフィギュレーションメッセージをMeNB及びHeNBに送信するものとして説明したが、ABSコンフィギュレーションの代わりに計40ビットで構成されるABSパターンを送信してもよい。
 2011年2月10日出願の特願2011-027435の日本出願に含まれる明細書、図面及び要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明にかかるサーバ装置、基地局装置、小型基地局装置及び干渉制御方法は、移動通信システム等に適用できる。
 101 QoS情報取得部
 102 サービスUE数カウント部
 103 メッセージ生成指示部
 104 セル識別情報管理部
 105 メッセージ生成部
 106 メッセージ送信部
 107 メッセージ受信部
 108 ABSコンフィギュレーション解析部
 109 スケジューリング部
 110 データ信号生成部
 111 無線部
 112 アンテナ
 201 メッセージ受信部
 202 サービスUE数管理部
 203 基地局位置判定部
 204 UE数比率算出部
 205 ABSコンフィギュレーション決定部
 206 ABSコンフィギュレーションメッセージ生成部
 207 メッセージ送信部
 

Claims (11)

  1.  基地局装置のセルにおいてサービスの提供を受けている第1の端末数、及び、前記基地局装置のセル内に存在する全ての小型基地局装置が形成する、前記基地局装置のセルよりも小さいセルにおいてサービスの提供を受けている第2の端末数を管理する端末数管理手段と、
     前記第1の端末数及び前記第2の端末数の比率を算出する比率算出手段と、
     算出された前記比率に基づいて、前記基地局装置の第1の送信及び無送信パターンと、前記小型基地局装置の第2の送信及び無送信パターンとを決定する送信及び無送信パターン決定手段と、
     決定された前記第1の送信及び無送信パターン、及び前記第1の送信及び無送信パターンを適用するセルを識別する識別情報と、決定された前記第2の送信及び無送信パターン、及び前記第2の送信及び無送信パターンを適用するセルを識別する識別情報とを含むメッセージを前記基地局装置及び前記小型基地局装置に送信する送信手段と、
     を具備するサーバ装置。
  2.  前記送信及び無送信パターン決定手段は、前記比率が前記第1の端末の割合が多いことを示すほど、前記基地局装置の無送信の頻度を少なくし、前記比率が前記第1の端末の割合が少ないことを示すほど、前記基地局装置の無送信の頻度を多くするよう定義された複数の送信及び無送信パターンを含むテーブルを備え、前記比率に応じて、前記基地局装置に適用する送信及び無送信パターンを前記テーブルから決定する請求項1に記載のサーバ装置。
  3.  前記送信及び無送信パターン決定手段は、前記比率が前記第1の端末の割合が少ないことを示すほど、前記小型基地局装置の無送信の頻度を少なくし、前記比率が前記第1の端末の割合が多いことを示すほど、前記小型基地局装置の無送信の頻度を多くするよう定義された複数の送信及び無送信パターンを含むテーブルを備え、前記比率に応じて、前記小型基地局装置に適用する送信及び無送信パターンを前記テーブルから決定する請求項1に記載のサーバ装置。
  4.  前記送信及び無送信パターン決定手段は、前記第1の送信及び無送信パターンと前記第2の送信及び無送信パターンとの両方、またはいずれかを決定する請求項1に記載のサーバ装置。
  5.  前記送信手段は、決定された前記第1の送信及び無送信パターンが前回決定された第1の送信及び無送信パターンと異なる場合、前記第1の送信及び無送信パターンと、前記第1の送信及び無送信パターンを適用するセルを識別する識別情報とを含むメッセージを前記基地局装置及び前記小型基地局装置に送信する請求項1に記載のサーバ装置。
  6.  前記送信手段は、決定された前記第2の送信及び無送信パターンが前回決定された第2の送信及び無送信パターンと異なる場合、前記第2の送信及び無送信パターンと、前記第2の送信及び無送信パターンを適用するセルを識別する識別情報とを含むメッセージを前記基地局装置及び前記小型基地局装置に送信する請求項1に記載のサーバ装置。
  7.  サービスを提供している端末数をカウントするカウント手段と、
     カウントされた前記端末数と、カウントを行ったセルを識別する識別情報とを含むメッセージを生成するメッセージ生成手段と、
     カウントされた前記端末数が所定の閾値を超えた場合、または周期的に前記メッセージ生成手段にメッセージの生成を指示する指示手段と、
     生成された前記メッセージを送信する送信手段と、
     を具備する基地局装置。
  8.  前記カウント手段は、端末のサービス品質を端末数に反映してカウントする請求項7に記載の基地局装置。
  9.  基地局装置のセル内に存在し、前記基地局装置のセルよりも小さいセルを形成する小型基地局装置であって、
     サービスを提供している端末数をカウントするカウント手段と、
     カウントされた前記端末数と、カウントを行ったセルを識別する識別情報とを含むメッセージを生成するメッセージ生成手段と、
     カウントされた前記端末数が所定の閾値を超えた場合、または周期的に前記メッセージ生成手段にメッセージの生成を指示する指示手段と、
     生成された前記メッセージを送信する送信手段と、
     を具備する小型基地局装置。
  10.  前記カウント手段は、端末のサービス品質を端末数に反映してカウントする請求項9に記載の小型基地局装置。
  11.  基地局装置のセルにおいてサービスの提供を受けている第1の端末数、及び、前記基地局装置のセル内に存在する全ての小型基地局装置が形成する、前記基地局装置のセルよりも小さいセルにおいてサービスの提供を受けている第2の端末数を管理する端末数管理工程と、
     前記第1の端末数及び前記第2の端末数の比率を算出する比率算出工程と、
     算出された前記比率に基づいて、前記基地局装置の第1の送信及び無送信パターンと、前記小型基地局装置の第2の送信及び無送信パターンとを決定する送信及び無送信パターン決定工程と、
     決定された前記第1の送信及び無送信パターン、及び前記第1の送信及び無送信パターンを適用するセルを識別する識別情報と、決定された前記第2の送信及び無送信パターン、及び前記第2の送信及び無送信パターンを適用するセルを識別する識別情報とを含むメッセージを前記基地局装置及び前記小型基地局装置に送信する送信工程と、
     を具備する干渉制御方法。
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